Opis desktopa HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2JET
Desktop HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2JET jest typowym przedstawicielem serii adresowanych do biznesu komputerów Pro 400 G9 SFF produkowanych przez firmę HP.
Użytkownik ma do dyspozycji 32 GB pamięci RAM (w układzie 2 x 16 GB). Producent zainstalował pamięć typu DDR4 z częstotliwością taktowania równą 3200 MHz. Maksymalna ilość pamięci, którą można zaistalować w modelu, wynosi 64 GB. Model oferuje dysk SSD (M.2 NVMe PCie x4, 4 TB) o pojemności 4 TB. Do dyspozycji użytkownika oddano także drugi dysk HDD (7200 obr./min, 4 TB) o pojemności 4 TB.
Za przetwarzanie danych odpowiada 14-rdzeniowy procesor i5-14500 z rodziny procesorów Intel Core i5 czternastej generacji (Raptor Lake). CPU jest taktowany zegarem 5 GHz. Układ osiągnął wynik 31122 punktów w aplikacji PassMark. Pamięć podręczna CPU ma pojemność 24 MB. Model oferuje zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics 770. GPU uzyskał wynik 790 punktów w aplikacji PassMark.
W modelu zainstalowano moduły umożliwiające komunikację w standardzie Bluetooth oraz z siecią bezprzewodową Wi-Fi w standardzie 802.11ax.
Model waży 4,7 kilograma. Komputer umieszczono w obudowie koloru czarnego typu SFF. Komputer zawiera dwa porty USB-A 2.0, gniazdo USB-C 3.2 Gen 2 (z przodu), gniazdo HDMI 2.0a, gniazdo DisplayPort 1.4, gniazdo RJ-45, trzy porty USB-A 3.2 Gen 1, trzy porty USB-A 3.2 Gen 2 (z przodu) oraz gniazdo złącze słuchawkowe (z przodu). Komputer ma preinstalowany system Windows 11 Pro. Komputer jest objęty trzyletnią gwarancją producenta w trybie Carry-in - gwarancja tego typu obejmuje naprawę urządzenia w serwisie zewnętrznym. Podzespoły instalowane w ramach modyfikacji konfiguracji bazowej producenta są objęte gwarancją sklepu 3 lata Carry-in.
Procesor Intel Core i5-14500
Intel Core i5-14500 to nowoczesny procesor przeznaczony dla komputerów stacjonarnych, który zadebiutował w styczniu 2024 roku. Jako istotny przedstawiciel linii Core i5, jednostka ta bazuje na dopracowanej architekturze Raptor Lake Refresh i wykorzystuje gniazdo procesora Socket 1700. Układ charakteryzuje się rozbudowaną strukturą zawierającą czternaście rdzeni, a dzięki technologii Intel Hyper-Threading, która podwaja liczbę wątków obsługiwanych przez rdzenie typu Performance, system operacyjny ma do dyspozycji łącznie dwadzieścia wątków. Procesor został wyposażony w 24 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu i pracuje ze standardową częstotliwością 2,6 GHz, jednak w razie zapotrzebowania na wyższą moc obliczeniową potrafi dynamicznie przyspieszyć do poziomu 5 GHz.
Produkcja tego modelu odbywa się w procesie technologicznym 10 nm, a jego współczynnik TDP wynosi 65 W, co przekłada się na standardowe zapotrzebowanie na energię typowe dla współczesnych komputerów klasy PC. Należy podkreślić, że mnożnik w tym modelu pozostaje zablokowany, co w naturalny sposób ogranicza możliwości entuzjastów w zakresie manualnego podkręcania wydajności. W kwestii obsługi pamięci operacyjnej jednostka oferuje dużą wszechstronność, wspierając zarówno starsze moduły DDR4, jak i nowocześniejsze DDR5 w konfiguracji dwukanałowej. Bardzo ważną cechą dla stabilności systemów o krytycznym znaczeniu jest obsługa pamięci z korekcją błędów ECC, która skutecznie zapobiega potencjalnym uszkodzeniom danych.
Błyskawiczną komunikację z pozostałymi podzespołami wewnętrznymi zapewnia zaawansowana magistrala PCI-Express piątej generacji, gwarantująca najwyższą dostępną przepustowość. Procesor posiada zintegrowany układ graficzny UHD Graphics 770, a w fabrycznym opakowaniu użytkownik znajdzie nie tylko sam układ, ale również dedykowany system chłodzenia Laminar RM1. Jednostka oferuje pełne wsparcie dla wirtualizacji sprzętowej oraz funkcji IOMMU, co pozwala maszynom gościnnym na bezpośrednie korzystanie z zasobów fizycznych urządzenia i znacząco podnosi wydajność pracy w środowiskach wirtualnych. Całość specyfikacji uzupełnia obsługa instrukcji Advanced Vector Extensions w standardach AVX oraz AVX2, które wydatnie przyspieszają działanie aplikacji wymagających intensywnych obliczeń matematycznych.
Technologia NVMe
Technologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) to nowoczesny protokół komunikacyjny zaprojektowany specjalnie dla dysków SSD, który radykalnie zwiększa szybkość przesyłania danych. W przeciwieństwie do starszego standardu SATA, NVMe wykorzystuje szybką magistralę PCI Express (PCIe), co pozwala na bezpośrednią i wielokanałową komunikację z procesorem.
Dzięki ogromnej przepustowości i minimalnym opóźnieniom, technologia ta umożliwia błyskawiczne ładowanie systemu operacyjnego, skrócenie czasu renderowania wideo oraz płynną pracę w najbardziej wymagających grach i aplikacjach profesjonalnych. W praktyce dyski NVMe mogą być nawet kilkanaście razy szybsze od tradycyjnych nośników półprzewodnikowych starszej generacji, co czyni je obecnym standardem w wydajnych komputerach i serwerach.
Gwarancja Carry-in (Door-to-Door / Serwis zewnętrzny)
Opcja Carry-in to klasyczna formuła gwarancyjna, w której naprawa odbywa się w profesjonalnym centrum serwisowym producenta. Jest to ekonomiczne rozwiązanie zapewniające dostęp do certyfikowanych techników i oryginalnych części zamiennych, bez konieczności wizyty serwisanta w Twoim biurze czy domu.
Wi-Fi 6
W urządzeniach serii HP Pro 400 G9 SFF zainstalowano kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 w standardzie oznaczonym jako 802.11ax. W porównaniu ze starszą wersją Wi-Fi 5 nowsza odsłona oferuje blisko trzykrotnie szybszy transfer danych. Dzięki technologii OFDMA standard Wi-Fi 6 dużo lepiej radzi sobie z dzieleniem pasma, co przekłada się na stabilność połączenia i brak spadków prędkości w miejscach gdzie jest duże zagęszczenie urządzeń korzystających z sieci. Wprowadzona funkcje Target Wake Time (TWT) pozwala na bardziej efektywne zarządzenie energią co powoduje wydłużenie czasu pracy na baterii. Wprowadzone ulepszenie, takie jak MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) czy Beamforming poprawiły zasięg i jakość połączeń pozwalając na zwiększenie liczby urządzeń równocześnie korzystających z sieci. Wprowadzony standard szyfrowania transmisji WPA3 poprawia bezpieczeństwo połączeń i uniemożliwia podsłuch transmisji.
Dodatkowo karta sieciowa została wyposażona w moduł Bluetooth 5.2, który pozwala na łączenie urządzenia ze smartfonem, słuchawkami, myszą, klawiaturą czy innymi akcesoriami.
Kensington Lock
Gniazdo linki zabezpieczającej przed kradzieżą to popularny mechanizm poprawiający bezpieczeństwo komputerów biznesowych. Najczęstszym standardem jest Kensington Lock, nazwany tak od producenta, który wprowadził to rozwiązanie na rynek. komputery serii HP Pro 400 G9 SFF otrzymały takie gniazdo by lepiej chronić urządzenie przed przywłaszczeniem przez osoby postronne w zatłoczonych biurach, urzędach, sklepach czy innych lokalach usługowych. Specjalnie zaprojektowane, wzmocnione gniazdo chroni urządzenie przed łatwą kradzieżą. Solidne wykonanie sprawia, że wyrwanie linki czy gniada jest wręcz niemożliwe.
Windows 11 Pro
Komputer HP Pro 400 G9 SFF 9H7N2JET to fundament bezpiecznej infrastruktury IT w Twojej firmie. System Windows 11 Pro wykracza poza standardowe funkcje domowe, oferując wielowarstwową ochronę danych. Dzięki technologii BitLocker, nawet w przypadku fizycznej utraty laptopa, Twoje poufne pliki pozostają zaszyfrowane i niedostępne dla osób niepowołanych.
Dodatkowo, funkcja Windows Information Protection (WIP) pozwala na skuteczne oddzielenie danych służbowych od prywatnych, zapobiegając przypadkowym wyciekom informacji przez aplikacje i pocztę elektroniczną. W połączeniu z biometrycznymi zabezpieczeniami urządzenia takimi jak czytnik linii papilarnych czy kamera IR, Windows 11 Pro tworzy środowisko klasy korporacyjnej, w którym logowanie jest błyskawiczne, a ochrona – bezkompromisowa.
TPM
Komputery serii HP Pro 400 G9 SFF wykorzystują układ TPM jako dedykowany układ bezpieczeństwa, który jest fizycznie odizolowany od reszty podzespołów na płycie głównej. Takie rozwiązanie gwarantuje, że klucze kryptograficzne są generowane i przechowywane w środowisku odpornym na ataki hakerskie skierowane bezpośrednio w system operacyjny. Moduł ten staje się kluczowym elementem podczas współpracy z funkcją BitLocker, ponieważ odpowiada za automatyczne zarządzanie dostępem do zaszyfrowanych partycji dysku przy każdym uruchomieniu komputera. Dodatkowo układ monitoruje integralność oprogramowania układowego, blokując dostęp do danych w sytuacji, gdy wykryje nieautoryzowaną ingerencję w pliki startowe systemu Windows.